(共46张PPT)
课前背书
1.基因突变的概念是?一般发生在什么时期?
2.基因突变为什么不一定导致生物性状的改变?
3.诱发基因突变的因素主要包括?
4.基因突变具有哪些特点?它们的含义分别是?
5.基因突变的意义是(对群体进化)?
6.细胞癌变的根本原因是?癌细胞的特点是?
7.诱变育种的原理是?主要优缺点分别是?
8.基因重组的概念是?包括哪两种类型?具体的内容和发生时期是?
9.基因重组的意义是?
10.变异的常见类型?
第五章 基因突变及其他变异
第2节 染色体变异
生物种类 体细胞染色体数/条 体细胞非同源染色体/套 配子染色体数/条
马铃薯 野生祖先种 24 2
栽培品种 48 4
香蕉 野生祖先种 22 2
栽培品种 33 3
12
24
11
异常
问题探讨
思考2:马铃薯和香蕉的染色体数目为什么与他们的野生祖先有很大差别呢?
染色体变异
思考1:为什么平时吃的香蕉是没有种子的?
香蕉体细胞染色体数目的33条,
减数分裂时联会紊乱,不能形
成正常的配子,无法形成受精
卵,进而形成种子。
类 型
染色体变异
结构变异
数目变异
细胞内个别染色体增加或减少
细胞内染色体成套增加或减少
染色体变异:
1.个别染色体的增加或减少
染色体数目的变异
以雌果蝇的染色体组成为例
增加
正常
减少
唐氏综合征即21三体综合征- 多了一条21号染色体
Turner综合征 性腺发育不良- 少了一条X染色体
染色体变异:
形成原因:
21三体综合征为例
同源染色体未分离
姐妹染色单体分离后移向细胞的同一极
染色体变异:
1.个别染色体的增加或减少
染色体数目的变异
增加
减少
染色体变异:
染色体数目的变异
正常
X X
Ⅱ
Ⅱ
Ⅳ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、X各一条构成的一套非同源染色体(形态、功能不同)
染色体组
2.染色体数目成套地增加或减少
果蝇(2n=8)
2:染色体组数
一种同源染色体的个数
判断:下图是不是一个染色体组(来自果蝇)?
不是,存在同源染色体
不是,少了一条染色体
是
染色体组:一套非同源染色体
染色体变异:
无同源染色体,所有染色体的大小、形态各不相同
含有控制本物种生物性状的一整套基因,不能重复,也不能缺少。
1个染色体组
1组3条染色体
3个染色体组
1组5条染色体
4个染色体组
1组2条染色体
4个染色体组
1组4条染色体
判断:下列细胞中分别有多少个染色体组,每个染色体组中多少条染色体?
染色体变异:
染色体组数=染色体数/染色体形态数(不含颜色)
B
例4.
继续判断:
右边细胞中分别有多少个染色体组。
2个
2个
2个
1个
4个
2个
1个
染色体变异:
判断:下列细胞中分别有多少个染色体组,每个染色体组中多少条染色体?
染色体变异:
YyRr
AABBDD
Aaa
ABCD
2个染色体组
每组有2条
2个染色体组
每组有3条
3个染色体组
每组有1条
1个染色体组
每组有4条
C
2个
4个
1个
2个
1个
对比理解:判断下列各图分别代表什么染色体变异
正常(8)
增加一套
(12)
减少一套
(4)
增加一条
(9)
减少一条
(7)
染色体变异:
阅读课本第87、88页内容,【2min】
分析二倍体、多倍体、单倍体的区别与联系。
项目 二倍体 多倍体 单倍体
概念
发育起点
植株特征
二倍体:由受精卵发育而来,体细胞中有两个染色体组的个体。
人:2N=46 果蝇:2N=8 水稻:2N=24
多倍体:由受精卵发育而来,体细胞中含有三个或三个以上的
染色体组的个体。
三倍体
四倍体
六倍体
六倍体
三/四倍体
染色体变异:
受精卵
发育
卵细胞
发育
二倍体(2N=32)
单倍体(N=16)
单倍体:
染色体变异:
思考:如何区分单倍体、二倍体与多倍体?
先看 ,
若由 发育而来,有几个染色体组就叫 ,
若由 发育而来,不管有几个染色体组都叫 。
来源
受精卵
几倍体
配子
单倍体
甲 乙
甲由受精卵发育而来叫 。
乙由甲的卵细胞发育而来叫 。
四倍体
单倍体
由配子发育而来,体细胞中含有本物种配子染色体数目的个体。
二
倍
体
水
稻
四
倍
体
水
稻
四倍体草莓
二倍体草莓
(1)茎秆粗壮。
(2)叶片、果实和种子都比较大。
(3)糖类和蛋白质等营养物质的含量都有所增加。
缺点:发育延迟,结实率低
染色体变异:
多倍体特点
问:三倍体的无子西瓜、香蕉都无“种子”?
原因:体细胞进行减数分裂形成配子时,由于同源染色体联会紊乱,不能产生正常的配子。
植株长得弱小
一般高度不育
含偶数个染色体组:
含奇数个染色体组:
染色体变异:
单倍体特点
可育
高度不育
课堂小结
染色体数目变异
个别增减 (例:21三体综合征)
成倍增减
染色体组
概念:含个体发育全部基因的一组非同源染色体
分类
二倍体:含两个染色体组的个体
概念:由受精卵发育,含三个以上染色体组
多倍体
特点:器官较大、营养丰富,但发育延迟,结实率低
概念:配子(生殖细胞)直接发育来的个体
特点:植株一般长得弱小、高度不育
单倍体
帕米尔高原的植物65%的种类是多倍体。猜测可能原因?
能否用人工的方式处理植物以获得多倍体呢?
方法1:低温处理
方法2:秋水仙素处理
多倍体的获得方法
染色体变异:
染色体复制
着丝粒分裂
4条染色体
前期:无纺锤体形成
抑制纺锤体的形成,导致染色体不能移向两极,从而引起细胞内染色体加倍。
无纺锤体牵引
不分裂
8条染色体
多倍体的获得方法
染色体变异:
1.原理: 。
2.过程:
染色体变异
秋水仙素
处理
导致
染色体不分离
引起
细胞中染色体数目加倍
正常分裂、分化
多倍体植株
抑制纺锤体的形成
萌发的种子或幼苗
三倍体无子西瓜的培育:
染色体变异:
二倍体
(父本)
四倍体
(母本)
二倍体
授粉
二倍体
(父本)
四倍体
(母本)
三倍体
联会紊乱
无子西瓜
秋水仙素
花粉刺激
(相当于生长激素)
多倍体育种
第一年
第二年
(以三倍体无子西瓜为例)
第一次:杂交获得三倍体种子。
第二次:刺激子房发育成果实。
思考
1.秋水仙素的作用?
在细胞有丝分裂前期抑制纺锤体的形成,导致复制后的染色体不能移向细胞两极而使染色体数目加倍。
2.为什么要进行两次传粉?
3.为什么三倍体植株所结的果实为无子西瓜呢
减数分裂时出现联会紊乱
①过程:
二倍体植株
花药离体培养
单倍体植株
秋水仙素处理
二倍体植株(纯合子)
②原理:
染色体变异
③优点:
1)明显缩短育种年限
2)纯合体,自交后代不会发生性状分离
注意:秋水仙素只能处理萌发的幼苗
一、染色体数目的变异
单倍体育种
技术复杂,需与杂交育种配合
④缺点:
思考1:单倍体有几个染色体组?单倍体一定只有一个染色体组吗?
单倍体不一定只含一个染色体组,如四倍体生物的单倍体含有两个染色体组。
思考2:如果是四倍体、六倍体物种形成的单倍体生物,其体细胞中就含有两个或三个染色体组,我们可以称它为二倍体或三倍体吗?
不能,尽管其体细胞中就含有两个或三个染色体组,但因为是正常的体细胞的配子所形成的物种,只能称为单倍体。
高秆:D 矮秆:d 抗病:T 不抗病:t 现有纯合的高秆抗病的小麦(DDTT)和矮秆不抗病的小麦(ddtt),怎样得到矮秆抗病的优良品种(ddTT)?用遗传图解表示出来。
单倍体育种
一、染色体数目的变异
花药离体培养
P
F1
配子
DDTT
DDtt
ddTT
ddtt
正常植株(纯合)
秋水仙素
单倍体育种
P
高杆抗病
DDTT
×
矮杆感病
ddtt
F1
高杆抗病
DdTt
F2
D_T_
D_tt
ddT_
ddtt
ddTT
杂交育种
矮抗
需要的纯合矮抗品种
连续
第1年
第2年
第3-6年
高杆抗病
DDTT
×
矮杆感病
ddtt
高杆抗病
DdTt
DT
Dt
dT
dt
单倍体植株
第1年
第2年
DT
Dt
dT
dt
需要的纯合矮抗品种
一、染色体数目的变异
二、染色体结构的变异
染色体的某一片段消失
1.缺失
正常翅
缺刻翅
a
b
c
d
e
f
实例:果蝇缺刻翅的形成
人类猫叫综合征
5号染色体部分缺失
猫叫综合征
二、染色体结构的变异
染色体增加了某一片段
2.重复
正常眼
棒状眼
a
b
c
d
e
f
b
实例:果蝇棒状眼的形成
二、染色体结构的变异
染色体的某一片段移接到另一条非同源染色体上
3.易位
正常眼
花斑眼
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
实例:果蝇花斑眼的形成
人慢性粒细胞白血病
二、染色体结构的变异
比较染色体易位与交叉互换
图解
区别 位置
原理
观察
发生于非同源染色之间
发生于同源染色体的
非姐妹染色单体之间
染色体结构变异
基因重组
可在显微镜下观察到
在显微镜下观察不到
染色体易位
交叉互换
二、染色体结构的变异
染色体的某一片段位置颠倒引起的变异
4.倒位
正常翅
卷翅
c
d
e
f
a
b
a
f
b
c
d
e
b
c
d
e
实例:果蝇卷翅的形成
女性9号染色体倒位后造成习惯性流产
a
b
c
d
e
f
a
b
c
d
e
f
b
c
d
e
a
f
位置颠倒
二、染色体结构的变异
染色体结构上的缺失、重复、易位和倒位
染色体上的基因数量、排列顺序的改变
生物性状的改变(变异)
大多数染色体结构变异对生物体是不利的,甚至导致生物体死亡。
影响
结果
思考4:染色体结构变异中基因的结构发生变化了吗?
项目 基因突变 基因重组 染色体变异
实质
适用范围
发生时期
结果
应用
比较
基因碱基序列的改变
控制不同性状的基因重新组合
染色体结构或数目的变化
所有生物
真核生物进行有性生殖产生配子时
真核生物
主要在DNA复制时
减Ⅰ前期和减Ⅰ后期
产生新基因
产生新的基因型
引起基因数目或排列顺序的变化
诱变育种
杂交育种
单倍体育种、多倍体育种
细胞分裂前的间期或分裂期
低温诱导植物染色体数目变化的实验
1.实验原理:低温抑制 的形成,以致影响 没有被拉向两极,细胞不能分裂成两个子细胞,于是 。
2.方法步骤:洋葱根尖培养→固定→制作装片(解离→ → →制片)→观察。
纺锤体
染色体
漂洗
染色
3.试剂及用途
(1)卡诺氏液: 。
(2) 95%的酒精: 。
(3)解离液[15%的盐酸和95%的酒精混合液(1∶1)]:
。
(4)甲紫溶液: 。
固定细胞的形态
使染色体着色
使组织细胞分离
染色体数目加倍
洗去多余的固定液
多倍体育种
实验:低温诱导植物细胞染色体数目的变化
实验:低温诱导植物染色体数目变化的实验
洋葱根尖细胞染色体数目加倍的显微照片
先用低倍镜确认某个细胞发生染色体数目变化后,再用高倍镜观察。
观察
5
1. 染色体上某个基因的丢失属于基因突变 ( )
2. DNA分子中发生三个碱基对的缺失导致染色体结构变异 ( )
3. 染色体易位或倒位不改变基因数量,对个体性状不会产生影响 ( )
4. 非同源染色体某片段移接,仅发生在减数分裂过程中 ( )
5. 体细胞中含有两个染色体组的个体是二倍体,含有三个或三个以上染色体组的个体是多倍体 ( )
6. 染色体组整倍性变化必然导致基因种类的增加 ( )
7. 水稻(2n=24)一个染色体组有12条染色体,水稻单倍体基因组有12条染色体 ( )
8. 用秋水仙素处理单倍体植株后得到的一定是二倍体 ( )
9. 单倍体含有的染色体组数都是奇数 ( )
10. 单倍体一定不含同源染色体,不含等位基因 ( )
×
×
√
辨一辨
×
×
×
×
×
×
×
1、
B
是正常的两条同源染色体,则图示是指染色体结构的( )
A.倒位
B.缺失
C.易位
D.重复
课堂训练
2.下列情况中不属于染色体变异的是( )
A.第5号染色体短臂缺失引起的遗传病
B.第21号染色体多一条引起的唐氏综合征
C.黄色圆粒豌豆自交后代出现绿色皱粒豌豆
D.用花药培育出的单倍体植株
C
3.下列关于染色体组、单倍体和二倍体的叙述,错误的是( )
A.一个染色体组中不含同源染色体
B.由受精卵发育成的,体细胞中含有两个染色体组的个体叫二倍体
C.单倍体生物体细胞中不一定只含有一个染色体组
D.人工诱导多倍体的唯一方法是用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗
D
[典例3] 下列关于生物变异的叙述中错误的是( )
A.基因突变是随机的,可以发生在细胞分裂的任何时期
B.原核生物和真核生物都可发生基因突变,而只有真核生物能发生染色体变异
C.染色体变异、基因突变均可以用光学显微镜直接观察
D.在有性生殖过程中发生基因重组
C
下列有关生物变异的叙述正确的是( )
A.由于基因碱基序列改变出现的新性状一定能遗传给后代
B.基因重组不能产生新的基因,但肯定会表现出新的性状
C.染色体片段的缺失不一定会导致基因种类、数目的变化
D.非同源染色体间某片段的移接只能发生在减数分裂过程中
C
练习册P86
THANK YOU